相位相关抗噪位移估计方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114066749B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202111228184.3

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种相位相关抗噪位移估计方法、设备及存储介质,引入相位标准偏差,在进行真实干涉相位估计前,首先将信噪比非常低的高频区域自动地剔除,以免在进行干涉相位估计时对真实信号产生过多干扰,大大提高了抗噪性能;同时,在进行解缠后相位直线拟合时,引入高斯函数定权,给予干涉相位低频部分更高的权值,高频部分低的权值,既保证了观测值的数量,同时也保证了观测值的质量,在此基础上,使用残差进行二次定权拟合直线,进一步减少了异常值的干扰,从而大大提高了抗噪性能。相较于现有方法,本发明具有很强的抗噪性能,可以在成像条件很差的情况下准确地估计出位移量。

    一种基于全卷积网络的三维腹部CT图像多器官配准方法

    公开(公告)号:CN111968135B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202010821503.0

    申请日:2020-08-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于全卷积网络的三维腹部CT图像多器官配准方法。首先,获取腹部CT图像数据集。然后,引入注意力机制模块,构建基于全卷积的网络模型,对该网络模型进行训练并获得初步分割结果,再引入全连接条件随机场,进一步优化分割结果,以实现腹部CT序列多器官区域的提取。其次,构建腹部CT序列多器官区域图像对以及基于局部相关系数数据项和空间正则化项的相似性度量函数。最后,采用交替方向乘子法最小化相似性度量函数,实现腹部多器官区域CT图像对配准。本发明采用先分割再配准的两步法策略,消除了外部灰度信息和噪声对腹部目标器官区域配准的干扰,时间消耗少,配准精度高,鲁棒性强。

    地物三维变化检测方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114820734B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202210455945.7

    申请日:2022-04-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种地物三维变化检测方法、电子设备及存储介质,其中所述检测方法包括对两个时相点云进行精配准,并设置参考时相点云和待检测时相点云;计算待检测时相点云、参考时相点云的法向量;计算局部欧式距离和局部密度;根据局部密度改善局部欧式距离,得到密度自适应局部欧式距离;将待检测时相点云中密度自适应局部欧式距离大于距离阈值的待检测点提取到候选变化区域;剔除候选变化区域内因建模变形而引起的误检测点;对候选变化区域内的点进行聚类,计算聚类簇对应的面积,根据面积和面积阈值进一步剔除误检测点。本发明具有更好的抗噪性能和更优的检测精度。

    基于不确定度筛选的人机结合放疗计划验证方法及装置

    公开(公告)号:CN114038536B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202111302597.1

    申请日:2021-11-04

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明一个或多个实施例提供一种基于不确定度筛选的人机结合放疗计划验证方法及装置,包括:根据预设数据集进行模型训练获取最终的集成深度学习模型以及不确定度阈值;将待验证计划的射野通量输入所述最终的集成深度学习模型,并经所述最终的集成深度学习模型处理后输出预测的第一伽马通过率和不确定度;比较所述不确定度和所述不确定度阈值,并根据比较结果应用所述第一伽马通过率或人工测量方法得到的第二伽马通过率作为所述待验证计划的伽马通过率。本发明能够结合人工测量和人工智能预测两种方法各自的优点,满足不同的临床人力成本和准确度要求。

    一种浅海地形反演方法、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114594503B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210202515.4

    申请日:2022-03-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种浅海地形反演方法、计算机设备及存储介质,采用滑窗算法对测高卫星的带状光子数据进行分段,再对分段后的光子数据进行精细处理,去除噪声,获得高精度的海面光子和海底光子,然后将海底光子水深与对应时间段的高光谱影像像素的蓝绿波段对数比以二次函数模型建立关系,计算反演参数,最后以此反演参数对整个高光谱影像进行反演来获得高精度的浅海地形。本发明采用“双峰高斯拟合+均值滤波”方式稳健、准确地区分出海面以上光子、海面光子、海面以下光子,再采用“单峰高斯拟合+中值滤波”方式提取海底光子,较完整地提取出海底光子,保证了海底光子数据量,进而保证了反演精度。

    相位相关位移场获取方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115100100A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210491022.7

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种相位相关位移场获取方法、电子设备及存储介质,该获取方法包括读取变形前后的影像,确定初始滑动窗口尺寸的最大值和最小值;以最大值作为初始滑动窗口尺寸,并采用初始滑动窗口对变形前影像进行区域划分,得到第一区域窗口;计算第一区域窗口内像素点的方差,由方差构成方差场矩阵,对方差场矩阵进行归一化处理;根据处理后的方差场矩阵、最大值和最小值计算优化滑动窗口尺寸;采用优化滑动窗口分别对第一影像、第二影像进行区域划分,得到第二区域窗口、第三区域窗口;将对应的第二区域窗口与第三区域窗口进行相位相关,得到对应像素位置的位移,由位移构成位移场。本发明位移场的获取精度高、效率高。

    地物三维变化检测方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114820734A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210455945.7

    申请日:2022-04-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种地物三维变化检测方法、电子设备及存储介质,其中所述检测方法包括对两个时相点云进行精配准,并设置参考时相点云和待检测时相点云;计算待检测时相点云、参考时相点云的法向量;计算局部欧式距离和局部密度;根据局部密度改善局部欧式距离,得到密度自适应局部欧式距离;将待检测时相点云中密度自适应局部欧式距离大于距离阈值的待检测点提取到候选变化区域;剔除候选变化区域内因建模变形而引起的误检测点;对候选变化区域内的点进行聚类,计算聚类簇对应的面积,根据面积和面积阈值进一步剔除误检测点。本发明具有更好的抗噪性能和更优的检测精度。

    一种浅海地形反演方法、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114594503A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210202515.4

    申请日:2022-03-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种浅海地形反演方法、计算机设备及存储介质,采用滑窗算法对测高卫星的带状光子数据进行分段,再对分段后的光子数据进行精细处理,去除噪声,获得高精度的海面光子和海底光子,然后将海底光子水深与对应时间段的高光谱影像像素的蓝绿波段对数比以二次函数模型建立关系,计算反演参数,最后以此反演参数对整个高光谱影像进行反演来获得高精度的浅海地形。本发明采用“双峰高斯拟合+均值滤波”方式稳健、准确地区分出海面以上光子、海面光子、海面以下光子,再采用“单峰高斯拟合+中值滤波”方式提取海底光子,较完整地提取出海底光子,保证了海底光子数据量,进而保证了反演精度。

    一种基于水平集和形状描述符的腹部CT序列图像肝脏自动分割方法

    公开(公告)号:CN108986114B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201810757818.6

    申请日:2018-07-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于水平集和形状描述符的腹部CT序列图像肝脏自动分割方法,包括:对输入图像进行预处理,去除不相关的器官和组织;结合灰度偏移场,利用腹部CT序列相邻切片间的相关性构建水平集能量函数,以初始切片为起点,采用迭代策略完成腹部CT序列图像的肝脏自动分割;构建局部和全局形状描述符去除过分割区域,优化肝脏边缘。本发明方法能有效分割受噪声污染严重且存在灰度异质的腹部CT序列图像中的肝脏区域,可有效避免对肝脏周围毗邻组织的误分割,去除因灰度重叠造成的过分割区域,提高肝脏分割精度。

    一种磁约束高能电子线放疗设备

    公开(公告)号:CN113198114A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110495012.6

    申请日:2021-05-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本申请涉及一种磁约束高能电子线放疗设备,包括:放疗机和磁约束装置;所述放疗机设有用于加速电子的直线加速器和/或回旋加速器以及多级电子线准直器,所述磁约束装置位于放疗机与治疗床之间的射束通路。本发明的有益效果是:结合放疗机和磁约束装置,改善高能电子线侧向散射问题;同时弃用传统高能电子挡铅和限光筒,扩大患者体表与放疗设备的距离,提高电子线放疗计划的调制自由度,提升放疗计划质量,更好地保护正常组织。

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